布洛赫振荡是凝聚态物理学的一个基石,它描述了粒子在晶格周期势中所经历的周期性运动。然而,外加驱动场的引入可以极大地改变这种行为,导致一系列新颖效应的出现。其中一种表现...
超导材料因其独特的量子特性和在能源传输、磁悬浮和量子计算等领域的潜在应用,吸引了科学家们一个多世纪的关注。在这些材料中,富氢化合物作为高温超导体的有力候选者脱颖而出...
受控核聚变作为一种清洁且几乎无限的能源,一直是科学家们孜孜不倦的研究目标。托卡马克作为一种磁约束装置,通过模拟恒星内部的条件来实现受控核聚变。等离子体密度是托卡马克...
宇宙,这个广袤无垠的空间和时间集合,受到复杂规律的支配。科学家们一直在不懈地探索这些规律,但其中一个最令人困惑的谜团,也是深深吸引物理学家们的是暗能量的本质。这种神秘的...
量子纠缠是量子力学的基石,在量子信息理论和量子计算中起着至关重要的作用。纠缠描述了两个或多个粒子的量子态变得相互关联的情况,以至于一个粒子的状态不能独立于其他粒子的...
核衰变过程的研究对于理解原子核的复杂运作至关重要。在这些过程中,双光子或双伽马(2γ)衰变尤为引人注目。这种二阶电磁过程涉及处于激发态的原子核同时发射两个伽马射线。...
宇宙,这个由复杂规律支配的浩瀚空间,呈现出复杂性无与伦比的现象。引力波,即由宇宙灾难性事件引起的时空结构的涟漪,是这种宏伟的典型代表。它们的直接探测是一项里程碑式的成就...
凝聚态物理学对拓扑自旋纹理,特别是磁性斯格明子,产生了浓厚的兴趣。这些纳米级的拓扑保护磁涡旋由于其低能耗操纵和快速运动的潜力,在未来的自旋电子器件中具有巨大的前景。在...
凝聚态物理在研究极端条件下物质的行为这一领域,近年来取得了显著的进展。其中一个前沿是对兆巴压力下的材料的研究,这种压力下会出现新的性质和现象。超导性,即物质在低于临界...
1.拓扑学简介拓扑学,这门研究几何对象在连续变形下保持不变性质的数学分支,乍看之下似乎与物理学相去甚远。然而,近几十年来,这个看似抽象的领域已深深融入物理学的织锦,揭示了空...